Dinâmica do silício e alterações nos atributos químicos de solos de diferentes texturas cultivados com rúcula (_Eruca sativa_ Mill.) sob irrigação salina
Dinâmica do silício e alterações nos atributos químicos de solos de diferentes texturas cultivados com rúcula (Eruca sativa Mill.) sob irrigação salina
<pereirasilvajosilene41@gmail.com>
A salinidade constitui um dos
principais fatores limitantes à agricultura irrigada, especialmente em regiões
onde a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos favorecem o uso de
águas com elevadas concentrações de sais. Nesse contexto, o silício tem sido
apontado como uma alternativa para mitigar os efeitos do estresse salino e
favorecer o desenvolvimento das culturas. Objetivou-se avaliar os efeitos de
diferentes níveis de salinidade da água de irrigação e doses de silício sobre os
parâmetros de produção, a dinâmica do silício no sistema solo-planta e os
atributos químicos de solos com diferentes classes texturais na cultura da
rúcula. O experimento foi conduzido em ambiente protegido, em delineamento em
blocos casualizados, em esquema fatorial 5 × 5, em parcela subdividida. Onde as
parcelas era correspondente a cinco níveis de salinidade da água de irrigação
(0,2; 1,7; 3,2; 4,7 e 6,2 dS m⁻¹) e as subparcelas compostas
por cinco doses de silício (0,0 – controle; 0,20; 0,4; 0,6 e 0,8 L 100 L⁻¹), em solos
de textura arenosa e argilosa, com cinco repetições. Foram avaliadas variáveis
produtivas, os teores de silício no solo, nas raízes e na parte aérea das
plantas, além dos atributos químicos dos solos após o cultivo. A interação
entre a salinidade da água de irrigação e as doses de silício promoveu
respostas distintas em função da textura do solo. No solo 2, as melhores
respostas produtivas concentraram-se, de modo geral, em níveis moderados de
salinidade, entre 1,4 e 2,5 dS m⁻¹, associados à aplicação
foliar de aproximadamente 0,40 L 100 L⁻¹ de silício. No solo 1, as
melhores respostas produtivas ocorreram predominantemente sob baixa salinidade,
próxima a 0,20 dS m⁻¹, associada à aplicação de
aproximadamente 0,40 L 100 L⁻¹ de silício, evidenciando
maior limitação do desenvolvimento da cultura com o incremento da salinidade
nesse solo. O aumento da salinidade promoveu alterações nos atributos químicos
dos solos, modificando a dinâmica dos cátions e o equilíbrio do complexo de
troca, enquanto a aplicação de silício influenciou sua disponibilidade no solo
e seu acúmulo nos tecidos vegetais. A aplicação foliar de silício apresentou
potencial para mitigar os efeitos do estresse salino sobre a rúcula,
favorecendo o crescimento e o acúmulo de biomassa, embora sua eficiência tenha
sido condicionada pelo nível de salinidade e pela textura do solo. O manejo
conjunto da qualidade da água de irrigação e da aplicação de silício deve
considerar as características texturais do solo, constituindo uma estratégia
potencial para reduzir os efeitos do estresse salino no cultivo da rúcula.
Salinity is one of the main
limiting factors in irrigated agriculture, especially in regions where the
availability and quality of water resources favor the use of water with high
salt concentrations. In this context, silicon has been identified as an
alternative for mitigating the effects of salt stress and promoting crop
development. The objective was to evaluate the effects of different levels of
irrigation water salinity and silicon doses on production parameters, silicon
dynamics in the soil-plant system, and the chemical properties of soils with
different textural classes in arugula cultivation. The experiment was conducted
in a controlled environment using a randomized block design with a 5 × 5
factorial layout in a split-plot arrangement. The plots corresponded to five
levels of irrigation water salinity (0.2; 1.7; 3.2; 4.7; and 6.2 dS m⁻¹), and the
subplots consisted of five silicon rates (0.0—control; 0.20; 0.4; 0.6; and 0.8
L 100 L⁻¹), in sandy and clayey soils, with five replicates. Yield-related
variables, silicon content in the soil, roots, and aboveground plant parts, as
well as the chemical properties of the soils after cultivation, were evaluated.
The interaction between irrigation water salinity and silicon rates produced
distinct responses depending on soil texture. In clayey soil, the best yield
responses were generally observed at moderate salinity levels, between 1.4 and
2.5 dS m⁻¹, associated with a foliar application of approximately 0.40 L per 100
L of silicon. In sandy soil, the best yield responses occurred predominantly
under low salinity, close to 0.20 dS m⁻¹, associated with the
application of approximately 0.40 L per 100 L of silicon, indicating greater
limitations on crop development as salinity increased in this soil. Increased
salinity caused changes in the chemical properties of the soils, altering cation
dynamics and the exchange complex equilibrium, while silicon application
influenced its availability in the soil and its accumulation in plant tissues.
Foliar application of silicon showed potential to mitigate the effects of salt
stress on arugula, promoting growth and biomass accumulation, although its
efficiency was influenced by the salinity level and soil texture. The combined
management of irrigation water quality and silicon application should take soil
texture characteristics into account, constituting a potential strategy for
reducing the effects of salt stress on arugula cultivation.
Dr.ª Silva, Julianna Catonio da.
Dr. Santos, Diógenes Meneses dos.
Dr.ª Silva, Julianna Catonio da.
Dr. Barbosa, Marcílio de Souza.
Salinidade.
Agricultura - Atenuador de estresse.
Química do solo.